[发明专利]基于空芯光子带隙光纤和微光纤的可调谐F-P滤波器有效
申请号: | 201110048243.9 | 申请日: | 2011-03-01 |
公开(公告)号: | CN102073104A | 公开(公告)日: | 2011-05-25 |
发明(设计)人: | 朱涛;邓明 | 申请(专利权)人: | 重庆大学 |
主分类号: | G02B6/293 | 分类号: | G02B6/293;G02B6/032 |
代理公司: | 重庆辉腾律师事务所 50215 | 代理人: | 侯懋琪 |
地址: | 400044 *** | 国省代码: | 重庆;85 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 光子 光纤 微光 调谐 滤波器 | ||
技术领域
本发明涉及一种光纤通信及传感技术,尤其涉及一种基于空芯光子带隙光纤和微结构光纤的可调谐F-P滤波器。
背景技术
成本低廉的光纤法布里-珀罗干涉仪已经被成功商业化并且近年来被广泛用于测量诸如应变、温度、压力、振动等多种物理量。与非本征型光纤法布里-珀罗干涉仪相比,本征型光纤法布里-珀罗干涉仪具有损耗低、测量精度高、重复性好,和免受外界干扰等优点。基于简单的熔接方法,人们已经设计并制作出了多种不同结构的本征型光纤法布里-珀罗干涉仪,主要有以下几种结构:单模光纤与多模光纤熔接,单模光纤与光子晶体光纤熔接,单模光纤与空芯光子带隙光纤熔接,单模光纤与锥形单模光纤熔接。然而,这些现有的本征型光纤法布里-珀罗干涉仪的腔长不可调谐,限制了其应用领域。
发明内容
本发明提出了一种基于空芯光子带隙光纤和微结构光纤的可调谐F-P滤波器,其结构为:它由第一单模光纤、空芯光子带隙光纤、微直径光纤段和普通单模光纤段组成;微直径光纤段与普通单模光纤段为整体结构;
第一单模光纤的一端与空芯光子带隙光纤的一端熔接;微直径光纤段的直径小于空芯光子带隙光纤的中孔直径,微直径光纤段端部插接在空芯光子带隙光纤的中孔内;微直径光纤段长度大于或等于空芯光子带隙光纤的长度;第一单模光纤与空芯光子带隙光纤熔接处形成第一反射面,微直径光纤段的端面形成第二反射面。
空芯光子带隙光纤的外径为110~130 mm,中孔直径为10~12 mm,长度为1~2cm。
微直径光纤段直径为9~11 mm,长度为1~2cm。
微直径光纤段的端面上镀有Au膜。
Au膜厚度为20nm。
第一单模光纤的外径与空芯光子带隙光纤的外径相同。
微直径光纤段由普通单模光纤段端部拉锥而成,普通单模光纤段与微直径光纤段之间的连接部为梯度结构。
本发明的有益技术效果是:解决了现有的本征型光纤法布里-珀罗干涉仪的腔长不可调谐的问题。
附图说明
图1、本发明的结构示意图;
图2、本发明的结构未镀Au膜时的反射谱;
图3、本发明的结构镀有Au膜时的反射谱;
图4、本发明的结构的位移响应曲线。
具体实施方式
本发明的结构为:它由第一单模光纤1、空芯光子带隙光纤2、微直径光纤段3-1和普通单模光纤段3-2组成;微直径光纤段3-1与普通单模光纤段3-2为整体结构;第一单模光纤1的一端与空芯光子带隙光纤2的一端熔接;微直径光纤段3-1的直径小于空芯光子带隙光纤2的中孔直径,微直径光纤段3-1端部插接在空芯光子带隙光纤2的中孔内;微直径光纤段3-1长度大于或等于空芯光子带隙光纤2的长度;第一单模光纤1与空芯光子带隙光纤2熔接处形成第一反射面,微直径光纤段3-1的端面形成第二反射面。
由本发明结构所构成的干涉仪,其腔长可在几厘米范围内调节,可使同一干涉仪适应不同测量环境的需求,避免了现有的干涉仪腔长固定不可调的问题。
本发明提供的一种较好的传感器尺寸选择方案为:空芯光子带隙光纤2的外径为110~130 mm,中孔直径为10~12 mm,长度为1~2cm;微直径光纤段3-1直径为9~11 mm,长度为1~2cm。
为了提高干涉仪的性能,还可在微直径光纤段3-1的端面上镀上Au膜3-4,以提高第二反射面的反射率,镀上Au膜3-4后,其反射率可达90%,参见图2、3,图中分别是镀有Au膜3-4时和未镀Au膜3-4时的干涉仪的反射谱。
图2为未镀Au膜3-4时,在腔长为2.57mm,自然光谱范围为0.45nm条件下的反射谱;图3为镀有Au膜3-4时,干涉仪的腔长分别为2.57mm、1.23mm、0.67mm、 0.36mm,自然光谱范围分别0.45nm、0.94nm、1.72nm、3.22nm条件下的反射谱。实验所用光源光谱仪(Optical Spectrum Analyzer, Agilent 86142B)自带宽带光源(该光源的选择不影响干涉仪本身性能,可选择光谱在1480nm~1610nm范围内的宽带光源均可),所用光谱仪的最小波长分辨率是0.06nm。从图中可以看出,对于腔长为2.57mm的干涉仪而言,当第二反射面处镀有Au膜3-4后,其干涉条纹的对比度从1dB提高到5dB,明显改善了干涉仪的性能。
Au膜3-4厚度为20nm即可。
为了便于加工、制作,可使第一单模光纤1的外径与空芯光子带隙光纤2的外径相同(外径相同与不同并不影响传感器性能)。
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